一种棉花抗旱相关基因GbMYB5的应用制造技术

技术编号:7703507 阅读:205 留言:1更新日期:2012-08-24 23:47
本发明专利技术公开了一种与植物抗旱相关的棉花GbMYB5基因,同时涉及GbMYB5基因在提高烟草抗旱能力中的应用。本发明专利技术棉花抗旱基因GbMYB5具有SEQIDNO.1所示的核苷酸序列。该转录因子是下述氨基酸残基序列之一:1)序列表中的SEQIDNO.2;2)将序列表中SEQIDNO.2的氨基酸残基序列经过一或几个氨基酸残基的取代,缺失或添加且具有调控植物抗旱性功能的蛋白质。本发明专利技术的蛋白及其编码基因对于植物抗旱性机制的研究,以及提高植物的抗旱性状的改良具有重要的理论和实际意义,将在植物的抗旱基因工程改良中发挥重要作用,应用前景广阔。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于基因工程
,具体涉及一种棉花抗旱相关基因GbMYB5,同时涉及GbMYB5基因在提高烟草抗旱能力中的应用。
技术介绍
MYB类转录因子属于带色氨酸簇的转录因子家族,含有一段保守的DNA结合区(DBD) MYB结构域的一类转录因子,DBD区一般包含1_3个不完全重复序列(R),每个重复片段含有51-53个氨基酸,包含一系列高度保守的氨基酸残基和间隔序列。这些高度保守的氨基酸残基使得MYB区以成螺旋-转角-螺旋(HTH)的形式与DNA大沟结合,这3个残基间隔18-19个氨基酸,起疏水核心作用,对维持MYB的HTH构型有重要意义。根据重复片段R的个数,可以将MYB类转录因子分为单一 MYB结构域蛋白(R1/R2)、2R蛋白(R2R3)以及3R蛋白(R1R2R3)。Stracke等发现拟南芥中还存在4RMYB基因。近年来对MYB类转录因子的研究表明,MYB类转录因子广泛参与植物发育和代谢的各个方面。组合调控是真核基因表达调控的重要方式,主要通过多种转录因子之间的相互作用来实现对靶基因的精密调控。MYB类转录因子与其它转录因子家族成员通过组合调控的方式来调节植物的形态建成、次生代谢,并对外界环境刺激、激素诱导及病虫害等做出应答反应。在植物应答生物胁迫及非生物胁迫时,MYB基因的表达起重要作用。MYB基因被证实参与植物抗干旱胁迫、高盐胁迫、高温胁迫、低温胁迫、UV辐射等,如厚叶旋蒴苣苔的BcMYBl能对PEG(干旱)、高盐、低温等胁迫产生一定程度的应答,拟南芥的AtMYB2及AtMYB60参与植物抗旱,水稻0smyb4高量表达能提高植物对干旱、高盐、UV辐射的耐受性。拟南芥中,MYB5基因是R2R3MYB基因家族的成员。植物中R2R3MYB蛋白是一个庞大的家族,其功能也非常多样。仅在拟南芥基因组中就至少有135个基因是编码R2R3MYB转录因子的,而且其功能大部分是与调控细胞死亡、苯丙烷类代谢途径、色氨酸合成途径和抗旱等相关的。因此,这类基因具有比较广泛的研究和应用前景。植物受病原菌侵染后,引发细胞程序化死亡,即过敏性反应(Hypersensitiveresponse, HR),水杨酸(SA)在其中扮演重要角色,拟南芥中分离出的AtMyb30是R2R3MYB基因家族的成员,它能在HR早期瞬时表达的一个MYB转录因子,该基因的过量表达及抑制实验证明,AtMYB30能够参与SA的合成,从而调控细胞死亡。据统计表明,世界范围内适于耕种的土地面积占陆地总面积的10%左右,而大部分陆地面积则处于干旱、盐碱、沼泽等逆境下。随着人口老龄化的加剧以及环境的不断恶化,培育出适合在逆境环境下生长的作物势在必行。一个转录因子可调控多个与同类性状有关的基因,可通过调节关键因子来达到植物抗逆性的综合性改变,因此应用转录因子提高植物的抗逆性已成为近年的研究热点。棉花作为世界上最重要的农作物和经济作物之一,从棉花中分离克隆出MYB转录因子有利于人们进一步认识和解析转录因子对于非生物胁迫等的调控机制,也有利于棉花品质改良和耐受性研究工作的进一步开展。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一个来源于棉花的与抗旱相关的MYB型转录因子。本专利技术利用陆地棉MaxxaBAC文库中所获得的一个BAC克隆进行测序分析过程中,发现了一个新的MYB类转录因子,并设计特异引物从海岛棉品种H7124中克隆出GbMYB5,其核苷酸序列如SEQ ID NO. I所示,该基因共编码277个氨基酸,其氨基酸序列如SEQ IDNO. 2所示,属于MYB转录因子。本领域技术人员可以根据本专利技术公开的氨基酸序列,在不影响其活性的前提下,取代、缺失或添加一个或几个氨基酸,得到所述蛋白的突变序列。因此,本专利技术蛋白还包括SEQ ID NO. 2所示氨基酸序列经取代、缺失或添加一个或几个氨基酸,具有同等活性的由所述蛋白衍生得到的蛋白质。本专利技术基因包括编码所述蛋白的核酸序列。此外,考虑到密码子的简并性以及不同物种密码子的偏爱性,本领域技术人员可 以根据需要使用适合特定物种表达的密码子。 本专利技术的基因和蛋白质可以从海岛棉中克隆或分离得到,或者通过DNA或肽合成的方法得到。将专利技术基因与表达载体连接,得到能够表达本专利技术蛋白的重组载体,进而可以通过诸如农杆菌介导法、花粉管通道法等转基因方法,将所表述表达载体导入宿主细胞,得到转GbMYB5基因的转化体。本专利技术通过将外源GbMYB5基因整合到烟草基因组,转基因植株的抗旱能力增强,其生长未受到干旱胁迫的显著影响。表明GbMYB5可用于提高烟草对干旱胁迫的抗性。本专利技术的提供了所述棉花基因GbMYB5在烟草品种选育中的应用。提供了所述棉花基因GbMYB5在提高烟草抗旱能力中的应用。附图说明图I :GbMYB5基因在棉花不同部位表达的RT-PCR分析。图2 GbMYB5基因在非生物胁迫下表达分析。图3:烟草的遗传转化A.愈伤组织培养;B.筛选培养;C.生根培养;D.再生植株。图4 :再生烟草的PCR检测I =Marker DS 2000 2-21 :再生烟草PCR结果。图5 :转基因烟草的RT-PCR检测I :Marker DS 2000 2_15 :转基因烟草RT-PCR结果。图6 :卡那霉素筛选转基因烟草。图7 :25 % PEG6000模拟干旱下叶片生长状况。图8 :2 % PEG6000培养基模拟干旱下植株生长状况。图9 :2% PEG6000培养基模拟干旱前,植株的生长状况。图10 2% PEG6000培养基模拟干旱2周后,植株的生长状况。图11 :2% PEG6000培养基模拟干旱3周后,植株的生长状况。图12 :2% PEG6000培养基模拟干旱3周后,植株的生长情况(去除培养基)。图13 :2% PEG6000培养基模拟干旱4周后,植株的生长情况。图14 :2% PEG6000培养基模拟干旱4周后,植株的生长情况(去除培养基)。具体实施例方式下述实施例中所用方法如无特殊说明均为常规方法。I.本专利技术所用的生物材料海岛棉(Gossypiumbarbadense) 7124、烟草(Nicotiana tabacum) K326 (CharlesS. Johnson, Jeremy A. Pattison, Elizabeth M. Clevinger et al. Clarifying the sourceof black shank resistance in flue-cured Tobacco. Plant Health Progress.Doi 10. 1094/PHP-2008-0618-02-RS)和拟南芥(Arabidopsis thaliana)哥伦比亚型(ZHANGJian, XU Jin-Xiang, KONG Ying-Zhen et al. Generation of chemical-inducibleactivation tagging insertion lines of Arabidopsis thaliana. Acta GeneticaSinica. 2005,32(10) : 1082-1088)、植物表达载体pCAMBIA2301 (Peter Hajdukiewicz,ZoraSv本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.SEQ ID NO. I所示的棉花基因GbMYB5在烟草品种选育中的应用。2...

【专利技术属性】
技术研发人员:马飞周璐张保龙杨郁文陈天子胡雪虹郭佳茹
申请(专利权)人:南京师范大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有1条评论
  • 来自[北京市电信互联网数据中心] 2014年12月22日 17:44
    伶俜指孤单孤独见古乐府孔雀东南飞昼夜勤作息,伶俜萦苦辛
    0
1